朝着住宅建筑脱碳化的主要一步是天然气空间加热的电气化。,如果我们现在采取措施了解不同电力技术的经济影响,那么在过渡中可以解决当前的不平等,例如有限的冷却技术和高能源负担。本研究提出了一种新型的高分辨率技术经济模型,即边际净现值升级分析模型,该模型改进了现有文献,该文献通过更详细的成本计算和可变折现率的使用来研究供电空间加热的经济学。结果表明,1)仅建议用热泵进行电气化,以替换天然气炉和中央交流系统的所有者,2)租房者在这种过渡中非常脆弱,因为电阻技术是房东安装的最低资本密集型技术,即安装房东,租房者的运营成本增加,即使租金增加,均允许降低载流量,3)2)又有20222年的居民,3)又有20222年的资格,3)与基线加热和冷却系统相比,净节省的充足热泵以及4)降低资本成本比改变公用事业率以实现高热泵渗透更为重要。本文开发的模型可以支持与电气化和能源效率政策和规则制定有关的决策,并将深入了解住宅建筑电气化的影响可以对边缘化社区产生。
化石燃料,包括化石燃料气、汽油和柴油,一直是澳大利亚首都领地能源结构的重要组成部分,为我们的家庭、企业、交通系统和城市基础设施提供电力。然而,为了实现净零排放,我们现在必须加速从化石燃料向可再生能源的转变。电气化越来越便宜,在许多情况下,化石燃料对消费者来说已经是一种更昂贵的替代品。此外,化石燃料是气候变化的最大因素,是一种有限的资源,对社区健康和福祉产生负面影响。为了在全球脱碳努力中发挥自己的作用,澳大利亚首都领地政府已承诺到 2045 年逐步淘汰化石燃料气,并改用 100% 可再生能源为北领地供电。我们这样做是为了保护环境和节省成本。
这项研究研究了EU-27中工业过程热量直接三化的潜力,并考虑了当今可用的技术,或者预计将于2035年最晚在2035年提供,包括电动锅炉,热泵,阻力加热,耐热性加热,降低等离子体,加热,Elec Tric Arc炉,电击炉,波浪供热和热储存技术。对七个工业领域的单独计算电势,并通过对14个单个应用的特定过程热量要求的分析来证实,假设将采取更多的努力来开发电动加热技术和Corre Sponding过程。 这种方法考虑了各种工业生产过程中的流程加热类型的相当多样性。 通过将这些要求与功能匹配对七个工业领域的单独计算电势,并通过对14个单个应用的特定过程热量要求的分析来证实,假设将采取更多的努力来开发电动加热技术和Corre Sponding过程。这种方法考虑了各种工业生产过程中的流程加热类型的相当多样性。通过将这些要求与功能匹配
本节概述了当前的能源市场背景和环境。自 2022 年 1 月的上一份报告以来,我们看到能源价格极不稳定,主要是由于 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰以及对区域能源流动的连锁影响。2022 年,价格迅速上涨,但尽管仍高于历史标准,但 2023 年总体上更为温和。以色列对哈马斯的战争扰乱了东地中海的天然气流动,直至 2023-24 年冬季,再次加剧了价格波动,尽管尚未达到乌克兰战争初期的水平。然而,随着 2024 年夏季的临近,天然气储存量远高于季节性标准,因为供应模式已经调整以将替代供应带入欧洲,这意味着价格正在稳定在更温和的水平——尽管仍然是 2019 年的两倍。
电池是每种电动汽车(EV)购买价格的40-50%1的任何电流电预算中的重要组件。一台电动校车在购买前2美元时的价格约为40万美元。虽然该图高于气体和柴油动力的车辆,但电动机的燃油成本比预期的维护成本低于内燃机(ICE)。如果电池在驾驶生活中经过精心管理,则可以进一步降低电动机的寿命成本。电池管理可最大化电池寿命,确保可靠的性能并提高剩余价值。就像您最喜欢的职业运动员一样,您的电动汽车电池将不得不挂在球衣上。您可以通过现在采用正确的行为来延迟那天。
4.1 交通运输部门电气化 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 4.2 分析方法 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 4.3 数据要求 �� ... ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 4.5 国家级数据集 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 4.6 电力部门数据集 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 4.7 运输部门数据集。����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 4.8 空气污染物数据集 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
随着我们的电力系统逐渐发展为净零,非代解决方案变得越来越复杂,可以帮助减少峰值负载并减轻对电量的影响。这些解决方案的一个例子是电动汽车的公用事业控制(UCC)。UCC是一种需求响应的一种形式,其中调整电动汽车充电的时间和速率以减少峰值负载而不会影响人们何时或如何驾驶。图B提供了一个示例,其中UCC对安大略省净零未来的峰值负载的影响。通过允许将某些运输负载移至非高峰时段,UCC会使负载曲线扁平并改善负载系数。管理峰值负载的其他潜在选择包括电力存储,电力贸易和建筑物中的热量存储2。
获得可靠的电力仍然是全球许多农村社区面临的重大挑战。离网太阳能光伏混合可再生能源系统 (HRES) 已成为农村电气化的可行选择。然而,农村社区缺乏生产负荷往往会限制其有效性。本研究旨在评估农产品加工生产负荷对离网太阳能光伏 HRES 农村电气化性能的影响。混合优化多能源资源 (HOMER) 软件用于对太阳能光伏/柴油 HRES 进行技术经济分析。研究结果表明,农村社区的负荷系数和太阳能负荷与生产负荷整合的相关性有所改善。随后,增加太阳能光伏/柴油 HRES 中的可再生能源比例可降低平准化能源成本 (LCOE),使发电对加纳农村电气化更具成本效益。相比之下,即使在高光伏渗透率和全额资本成本补贴的情况下,改进后的 LCOE 也明显高于国家电网所有住宅消费者的最终用户电价。该研究为农业生产负荷在提高农村离网太阳能 HRES 性能方面的作用提供了宝贵的见解。
采矿电气化还为高效,可持续,安全的地下和开放式操作提供了一种途径。可以集成基于物联网技术的新型和自适应技术,例如自动驾驶汽车,数字化,通信网络和数据分析,以降低提取,集中和运输过程中的进一步运营成本。此外,矿场的电气化将改善与经营,企业社会责任以及对减少排放的股东承诺的社会许可有关的结果。这可能会提高公司对道德金融基金的评级。也有望提高矿业公司与当地利益相关者吸引并为当地社区提供福利的能力,例如通过共享可再生能源。但是,在采矿中向电气化过渡是复杂的。
